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    您现在的位置: 生物谷 > 生物研究 > [专题]信号转导

    Nature:研究揭示细胞转录因子新功能

    2012-4-13

    DNA的翻译,研究者揭示转录因子并不一定是扮演着开关的功能,而是抑制复合物的结合行为任何一个旨在周末改善家庭工作的人都很清楚,要想干好一份工作,必须有合适正确的工具。对于细胞来说,这些正确的工具就是基因所编码的酶,正确的基因仅仅存在于所需要它们表达的细胞之中。人身体中每一个细胞都

    Nat Struct & Mol Bio:抑制细菌的分子泵可有效阻止细

    2012-4-6

    对于近年来出现的细菌耐药性我们束手无策,近日,刊登在国际著名杂志Nature Structure & Molecular Biology上的一篇研究报告中指出,未来新的治疗方法在于抑制致病菌中某些重要的致病机理的发生,而不是杀死细菌。这项研究由澳洲莫纳斯大学的研究者来进行

    JBC:骨骼发育过程T3与Wnt信号通路相互作用

    2012-3-23

    甲状腺激素(T3)作用于软骨细胞和成骨细胞来控制骨骼发育和维护,但是调节这些功能的信号通路还不明确。近日,英国伦敦帝国理工学院Graham R. Williams等人研究发现突变的甲状腺激素受体(TRβPV)在体内可以激活骨骼中Wnt信号,并阐明了在骨骼发育过程T3及Wnt信号通

    JBC:控制Stat5b S193的磷酸化可能会遏制造血系统恶性

    2012-3-23

    在外部细胞因子及内部的酪氨酸激酶刺激的信号网络下游,信号传导及转录激活因子5b(Stat5b)是一个关键性的位点。Stat5b的最大转录活化需要Ser和Tyr的磷酸化。虽然Tyr磷酸化调节机制以及Stat5b的激活机制已经被广泛的研究,但是Ser磷酸化的作用机制还需要被完全阐明。

    J Cell Sci:雷帕霉素靶蛋白在癌症及再生医学中的重要

    2012-3-21

    左边的涡虫可以表达蛋白TOR,而右边的却不行;应用基因操作的方法可以破坏表达TOR蛋白的基因(Credit: Image courtesy of University of California, Merced)近日,来自加利福尼亚大学的研究者表示,众所周知,扁虫有再生细胞的能力

    JBC:北大苏晓东教授阐明磷酸化抑制caspase-6的机制

    2012-3-21

    Caspase全称为含半胱氨酸的天冬氨酸蛋白水解酶,是一组存在于细胞质中具有类似结构的蛋白酶。它们的活性位点均包含半胱氨酸残基,能够特异性的切割靶蛋白天冬氨酸残基后的肽键。caspase-6是caspase家族的一种,它的底物是lamin A和keratin18,它们的降解导会致

    JBC:两种泛素连接酶引起生长激素受体内化

    2012-3-21

    受体内化是指受体蛋白通过质膜凹陷从而脱离细胞膜进入细胞质的过程,内化后受体失活,信号转导过程中断。生长激素受体(GHR)的内化是一个高度调节的过程,该过程依赖于多聚泛素连接酶Skp Cullin F-box (SCFβTrCP)的结合及其酶活性的大小。近日,荷兰乌德勒支大学Ger

    JBC:磷酸酶在TGF-β信号通路中的作用

    2012-3-17

    近日,西班牙生物医学研究中心Patricia Sancho等人发现,蛋白络氨酸激酶1B(PTP1B)的缺陷会抵抗转化生长因子β(TGF-β)在肝细胞中引起的抑制作用,这对研究磷酸酶在TGF-β信号通路中的角色开拓了新的思路。相关研究发表在3月16日的美国《生化周刊》(Journa

    JBC:研究发现一个潜在的抑制肿瘤浸润的靶点

    2012-3-15

    众所周知,肿瘤的入侵是癌症扩散的一个关键性步骤。最近,美国肯塔基大学的Rolf J. Craven等人研究发现中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)的表达依赖于肿瘤有关的受体S2RPgrmc1。因此,S2RPgrmc1可能会成为一个潜在的抑制肿瘤浸润的靶点。相关论文发表在3

    Cardiovasc Res:一种可能关闭心血管疾病的蛋白——孕

    2012-3-13

    2012年3月12日,据《每日科学》,来自伦敦大学玛丽皇后学院及萨里大学的研究人员,在血管中发现了一种蛋白,该蛋白能保护机体免于那些能导致心血管疾病的物质的伤害。研究的结果发表于《心血管研究》(Cardiovascular Research)上,研究揭示了一种被称为孕烷X受体(P

    Develop. Cell:细胞与信号通路调节胎盘血液干细胞巢

    2012-3-3

    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员已经发现了一个胎盘巢的关键细胞及防止胎盘中血液前体过早分化的信号通路,血液前体分化是一个确保人一生适当血液供应的必要过程。胎盘巢,即干细胞安全港,保证血液干细胞产生世代和扩张,这种扩张是在不启动分化为成熟血液细胞情况下的扩张,胎盘巢会成为为

    JBC:科学家发现脱落酸信号转导新机制

    2012-2-29

    2012年2月,清华大学医学院颜宁研究组发表了题为“Molecular mechanism for the inhibition of a critical component in the Arabidopsis thaliana abscisic acid signal tr

    Nat.Med.:肝脏存在调控葡萄糖代谢的备用信号通道

    2012-2-28

    饭后胰岛素会中断肝脏中的葡萄糖生成,然而当机体产生胰岛素耐受,即当胰岛素不再能有效降低血糖时,机体就会出现问题。2月19日的Nature Medicine杂志发表了宾夕法尼亚大学、东京大学和哈佛医学院研究人员的研究成果。该研究小组曾证实肝脏中缺失Akt1和Akt2基因的小鼠不仅会

    NSMB:三维图像使DNA损伤传感器可视化

    2012-2-28

    从有毒化学物质,到太阳紫外线,甚至氧气,它们都正在不停地损伤着DNA。幸运的是,所有生物都有一个细胞内防御机制,它每天成无数次地巡查DNA、搜寻错误并修复错误。哈佛和科学家利用X-射线衍射晶体分析法制作了细菌内检测基因组受损部分的蛋白机器,并获得了它修复DNA的图像。利用此图像获

    EBM:肾上腺素在白色脂肪中控制两条相反的途径

    2012-2-23

    肾上腺素控制着非常重要的、有时甚至是相反的生物学过程。近日,捷克研究人员发现肾上腺素在白色脂肪组织中控制着两条相反的代谢途径,相关论文发表在Experimental Biology and Medicine杂志上。在大白鼠(Wistar rat)的附睾白色脂肪(EWAT,epid

    Nature:确定发送“疼痛接触”信号的蛋白质

    2012-2-21

    在这周Nature上发表的两篇里程碑样文章中,斯克里普斯研究所的科学家报道他们已鉴定了检测“疼痛接触”的一类蛋白质。已知我们皮肤里的感觉神经使用它们外层膜里的专门离子通道蛋白来检测压力、疼痛、热、冷和其他他刺激。但是他们也只是刚开始鉴定和特征化参与每一种感觉传导通路的专门蛋白。新

    Mol. Cell:SENP1蛋白在T细胞和B细胞发育中发挥关键性

    2012-1-31

    基于PDB文件1A5R利用iMol构建的人SUMO1蛋白的结构示意图,蛋白骨架用丝带表示,指示二级结构;N端用蓝色表示,C端用红色表示。图片来自维基共享资源。根据美国德克萨斯大学MD安德森癌症防治中心的科学家领导的一个研究小组于2012年1月27日在《分子细胞》 (Molecul

    Nat. Genet:首次揭示信号传导分子JNK直接调控染色质

    2012-1-8

    来自瑞士弗雷德里克米歇尔研究所生物医学研究中心(Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, FMI)的研究人员与来自瑞士苏黎世理工学院(ETH Zurich)生物系统科学和工程部门的同事一起合作开展研究,描述了信号传

    Cell:血祖细胞接受微环境细胞和子血细胞信号维持平衡

    2011-12-27

    维持平衡是至关重要的。在常见的果蝇中,血液供应的创建和维持需要这种平衡。美国加州大学洛杉矶分校干细胞科学家如今发现来自两组不同细胞的双向信号传导对这种平衡是必需的,以便确保制造足够多的血细胞对损伤和感染作出应答和血祖细胞时刻做好准备以备未来之需。干细胞样血祖细胞---产生成体果蝇

    EBM:发炎分子可调控小肠杯状细胞株产生硫黏蛋白

    2011-12-3

    近日,《实验生物与医学》(Experimental Biology and Medicine)期刊中发表了由美国伊利诺大学Rex Gaskins博士所领导的团队所发表的文章证实微生物以及宿主的发炎分子都可以调控人类小肠杯状细胞株的硫黏蛋白的产生。硫黏蛋白是小肠杯状细胞所分泌的两种


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